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公开(公告)号:CN108917922A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810742056.2
申请日:2018-07-09
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明公开了一种激光功率的量子测量方法。本发明利用了原子特性及原子频标系统,将对激光功率的直接测量转变成对原子跃迁频率的测量,是原子光谱技术与光功率测量的结合,与现有的方法相比,具有原理上的创新。现有的测量方法可达到的测量精度受限,报道的最优值在10-4量级,不能满足日益增长的精密测量需求。本发明提高了测量精度,理论上可提高1~2个量级甚至更多,达到10-5至10-6量级。将提高对激光功率的测量能力、提高光学计量能力,可促进激光计量行业的发展。
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公开(公告)号:CN104935291B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510357893.X
申请日:2015-06-25
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03H11/46
Abstract: 本发明公开一种低相噪蓝宝石微波振荡器,包括:混频器、低通滤波器、功率探测器、积分电路、压控移相器、手动移相器、微波放大器、功率耦合器、微波环行器、蓝宝石滤波器、温度控制电路,其中蓝宝石滤波器包括:真空罩、加热丝13、金属屏蔽腔、蓝宝石晶体、真空维持组件。本发明的微波振荡器,能够在室温下获得稳定、低相噪的高频微波信号,其在中远端的相噪远远高于通过晶振倍频所到达的指标。
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公开(公告)号:CN107134998A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710214816.8
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种微波频率源,解决了现有低温蓝宝石微波频率源输出的微波信号漂移率大、频率稳定度低和相位噪声差的问题,所述微波频率源包括低温蓝宝石微波源、铯束管、伺服控制电路、变频模块;所述低温蓝宝石微波源,用于产生微波输出信号;所述变频模块,用于采集一部分微波输出信号功率、进行变频处理、产生扫频信号;所述铯束管,用于接收所述扫频信号,产生Ramsey干涉条纹;所述伺服控制电路,用于根据所述Ramsey干涉条纹峰值输出压控信号;所述低温蓝宝石微波源包含压控移相器;所述压控信号用于控制所述压控移相器,改变所述低温蓝宝石微波源的微波输出信号频率。
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公开(公告)号:CN104966882A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510357836.1
申请日:2015-06-25
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01P7/10
Abstract: 本发明公开一种蓝宝石微波谐振腔,包括具有开口的金属屏蔽腔体、与所述金属屏蔽腔体的开口相匹配的金属腔盖和环形蓝宝石晶体,所述环形蓝宝石晶体固定设置在所述金属腔盖上并位于所述金属屏蔽腔体的内部,所述金属腔盖固定设置在金属屏蔽腔体的开口上,所述金属屏蔽腔体设有输入输出端口。金属屏蔽腔体主要用于屏蔽外界电磁场对微波腔频率的影响,可以采用铜、铝等金属。环形蓝宝石晶体在高频段具有极低损耗正切值,经过合理设计能够产生回音壁模式。该模式具有极高的Q值,由于采用的环形蓝宝石晶体材料,一些正规的TE模和TM模式被滤除,使得该微波腔具有宽的模式间距。金属腔盖用于固定环形蓝宝石晶体。
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公开(公告)号:CN102624386B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201210050610.3
申请日:2012-02-29
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于氢频标的高效束光学系统,该系统包括磁屏蔽层(1)、微波腔(2)、储存泡(3)、导流管(4)、真空腔(5)、选态器(6)、准直器(7)和氢原子源(8);磁屏蔽层(1)内设有微波腔(2),微波腔(2)内设有储存泡(3),导流管(4)穿过微波腔(2)和磁屏蔽层(1)将储存泡(3)与真空腔(5)导通,真空腔(5)内设有选态器(6),选态器(6)的一端固定在真空腔(5)上,其另一端为自由端,准直器(7)置于选态器(6)与氢原子源(8)之间,氢原子源(8)的出口、准直器(7)的中心、选态器(6)的中心、导流管(4)和储存泡(3)的入口在一条直线上。本发明提供的高效束光学系统结构简单,可靠性好,选态效率高,能够将氢原子的量子跃迁增益提高50%。
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公开(公告)号:CN102610356B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201210050608.6
申请日:2012-02-29
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种可调制量子选态系统,该系统包括磁透镜(1)、波纹管(2)、调节螺杆(3)、准直器(4)、原子源(5)、真空管接口(6)、原子检测系统(7)、限流管(8)、第一支撑件(9)和第二支撑件(10)。本发明提供的可调制量子选态系统不需要破坏真空,也不需要重新准直,量子选态效率高,使用方便,可以在实验和工程上达到很好的效果。应用所述系统能够将氢原子的量子选态效率提高20%。
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公开(公告)号:CN111147073B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201911272819.2
申请日:2019-12-12
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/099
Abstract: 本申请公开一种微波频率锁定装置,包括主环路和相位控制环路;主环路,用于频率源选频起振,包括谐振器、带通滤波器、第一压控移相器、放大器、第一定向耦合器和环形器,依次顺序连接,形成闭合环路;所述相位控制环路,用于调整和锁定主环路微波信号,包括检波器、锁相放大器、积分器和第一信号合成装置,依次顺序连接;检波器与主环路环形器连接,所述第一信号合成装置输出端与所述主环路第一压控移相器连接;所述锁相放大器与所述第一信号合成装置输入相同调制信号,所述第一信号合成装置外接直流稳压电源。本发明具有结构简单、超高频率稳定度、超低本底相位噪声优点,应用于高频振荡器的研制生产。
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公开(公告)号:CN114498273A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111666464.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明实施例公开了一种微波信号处理装置。该微波信号处理装置包括:第一激光器用于生成第一微波信号,第二激光器用于生成第二微波信号,第一激光器和第二激光器分别与第一光信号处理单元连接,用于将第一激光器和第二激光器互相锁定,以使得第一微波信号和第二微波信号之间形成相位差;第二光信号处理单元与第一光信号处理单元连接,用于将第一光信号处理单元输出的第一微波信号和第二微波信号进行信号转换,得到目标微波信号。本发明提供的方案能够有效的获得低相位噪声的微波信号。
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公开(公告)号:CN110297132B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910675269.2
申请日:2019-07-25
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R29/12
Abstract: 本申请公开了一种量子电场探测模块,包括:半导体基底(102),设置于所述半导体基底(102)正反两面的布拉格反射器(101A,101B),以及设置于所述半导体基底(102)侧面的半导体密封基片(104),其中,所述半导体基底(102)的内部设有内置碱金属的原子气室(103),所述半导体密封基片(104)在所述半导体基底(102)的设有原子气室(103)开口的侧面与所述半导体基底(102)键合连接,用于对所述原子气室(103)密封。利用所述量子电场探测模块的测量方法,解决了原子气室的体积和离散光路元器件带来体积大、调谐难的技术难题。
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公开(公告)号:CN110729623B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910991643.X
申请日:2019-10-18
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明公开一种微波源,包括半导体激光器、光电调制器、偏振控制器、环形谐振腔模块、光电转换模块、滤波器、定向耦合器和电位调节器;环形谐振腔模块包括输入波导、多个半径均不同的环形波导和与环形波导配对的多个输出波导,多个环形波导上均设置有电极;其中,半导体激光器、光电调制器和所述偏振控制器沿着光路依次连接;所述环形谐振腔模块的输入波导连接所述偏振控制器的输出端;所述电极与所述电位调节器连接;所述多个输出波导均与所述光电转换模块连接;所述光电转换模块、所述滤波器和所述定向耦合器依次连接;所述定向耦合器与所述光电调制器连接。
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